[发明专利]一种聚丙烯薄膜在审
申请号: | 202010443022.0 | 申请日: | 2020-05-22 |
公开(公告)号: | CN111635548A | 公开(公告)日: | 2020-09-08 |
发明(设计)人: | 孔维恒;杨忠寸 | 申请(专利权)人: | 孔维恒 |
主分类号: | C08J7/06 | 分类号: | C08J7/06;C08J5/18;C08L23/12;C08L5/00;C08L51/06;C08K3/22;C23C14/24;C23C14/20;H01G4/33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 聚丙烯 薄膜 | ||
本发明属于高分子材料技术领域,具体的说是一种聚丙烯薄膜,包括壳体、芯子和引出线;所述芯子包括基底层、金属膜层和导热层;所述基底层为改性聚丙烯树脂薄膜制成且数量为二;所述金属膜层通过蒸镀固连于基底层两侧且金属膜层面积小于基底层面积;所述导热层为导热硅脂材料制成;远离所述导热层的金属膜层表面涂覆有绝缘漆层;相邻两张所述基底层上的金属膜层呈错位状态;所述引出线分别与两张基底层上的金属膜层之间导通;本发明通过向聚丙烯薄膜中添加MAH接枝改性聚乙烯蜡和活性二氧化锰,有效地使制得的聚丙烯薄膜柔软度显著增强,同时利用活性二氧化锰自分解释放出氧离子生成氧化铝膜,进而延长薄膜电容器的使用寿命。
技术领域
本发明属于高分子材料技术领域,具体的说是一种聚丙烯薄膜。
背景技术
聚丙烯电容器是以金属箔作为电极,将其和聚丙烯薄膜从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器,由于薄膜电容器无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小,基于以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路上,尤其是在信号交连的部份,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生,介电常数较高,体积小,容量大,稳定性比较好,适宜做旁路电容,现有技术中金属化薄膜电容器被广泛应用,金属化薄膜电容器在通电时,薄膜基底上存在气隙、疵点、缺陷时,会导致金属化薄膜电容器自愈性质触发,通过高温将薄膜疵点、气隙处的金属膜层蒸发,制成无金属区,从而杜绝电击穿,但是该特性也使金属化薄膜电容器使用寿命较短,同时由于薄膜在低温状态时,由于自身硬度升高、材料之间收缩,很容易使本来微不可见的气隙增大,进而在大电流通过使产生击穿现象。
发明内容
为了弥补现有技术的不足,解决薄膜电容器在低温环境使用时容易因材料的自收缩从而增大电击穿率,导致薄膜电容器寿命减短且现有技术中薄膜电容器散热不均匀的问题,本发明提出的一种聚丙烯薄膜。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:本发明所述的一种聚丙烯薄膜,该聚丙烯薄膜包括以下原料:
聚丙烯树脂15-25份、阿拉伯树胶1-2份、硝酸亚铈6-8份、纳米氧化银2-3份、氧化铝2-5份、抗氧化剂0.5-0.8份、丙酮12-14份;
所述聚丙烯薄膜的制备方法包括以下步骤:
S1:将聚丙烯树脂和阿拉伯树胶通入高速剪切机中,控制高速剪切机转速800-1000r/min进行高速剪切、混合,混合完毕后将混合物混同氧化铝一同通入反应釜中,控制反应釜中温度升温至200-260℃,并持续保温10-15min;将聚丙烯树脂通过阿拉伯树胶进行改性,利用阿拉伯树胶优质的粘性,从而使制得的聚丙烯树脂薄膜在进行拉伸时分子间黏合力度较强,有效地防止在拉伸过程中产生微小的空隙破损,同时将聚丙烯树脂与阿拉伯树胶于常温下进行高速剪切混合,有效地避开阿拉伯树胶熔融状态粘度过高,不利于阿拉伯树胶在聚丙烯树脂中的扩散均匀程度;
S2:将硝酸亚铈和纳米氧化银一同通入丙酮溶液中,进行均匀搅拌、溶解后通入反应釜中水浴加热55-60℃,加热10-15min后制得涂覆液:将硝酸亚铈和纳米氧化银溶于丙酮溶剂中,并使其两者进行水浴加热进行加快氧化反应的生成速率,同时水浴温度与丙酮沸点温度相近,在反应过程中持续使丙酮蒸发,进而制备浓稠的胶质;
S3:将S1中加热完毕的熔融态改性聚丙烯树脂通入双螺杆挤出机中,控制双螺杆挤出机挤出温度为180-200℃,重复进行熔融共混挤出3-4次后进行造粒,制得塑料母粒,并将制得的塑料母粒通入薄膜拉伸机中拉伸成膜;将加热完成后的改性聚丙烯树脂进行重复熔融共混挤出,利用挤出机的压力使改性聚丙烯树脂中含有的微小的空气泡挤出,进而使聚丙烯树脂密度含量增高,含杂率更低,在进行拉伸成膜时,有效地减少其表面空洞率。使制得的聚丙烯薄膜性能更加优越;
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